CN116885332B - 一种变频多联储能制冷系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种变频多联储能制冷系统,包括室外冷却装置和能源包模块,所述室外冷却装置包括压缩机,所述压缩机的输出端连通有冷凝器,所述冷凝器上设置有风机,所述冷凝器的输出端连通有储液器,所述储液器的输出端连通有过滤器,所述过滤器的输出端连通有第一节流部件。该变频多联储能制冷系统,通过采用分体模式,将各储能模块采用单独恒温控制,实现终端精确控温,将控温模块与各能源包模块进行整合,最终连接外部终端冷却装置,能源包模块与外部冷却装置通过制冷剂进行循环,实现终端精准控温,满足单独各模块功能能源需求,外部冷却装置通过变频模块,实现变频压缩机/变频风机等系统,实现精准冷/热源需求。

Description

一种变频多联储能制冷系统
技术领域
本发明涉及储能液冷、风冷、电力恒温控制等设备制冷技术领域,具体为一种变频多联储能制冷系统。
背景技术
现有的储能机组(能源站)的方式,采用的是防冻液对电池能源包进行液冷运行,通过机组的水泵进行循环恒温控制,采用一组机组满足多个能源包进行温度管控。
然而采用这种控制方式导致现有能源恒温方式为对整体能源块方式进行管控,缺乏对整体模块内部的单个模块的特殊状况缺乏管控,缺乏精准控制,由于各电池能源包的充放电过程热量需求不一致,存在明显差异,造成储能系统中多种能源浪费,出现较多的无效做功,现有的功能模块采用主机恒温控制,未从终端需求调整,存在个别模块的能力需求无法调节状态,能源管控的模式不充分,故而提出一种变频多联储能制冷系统来解决上述问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种变频多联储能制冷系统,具备储能高效精准等优点,解决了能源储存控制不精确的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种变频多联储能制冷系统,包括室外冷却装置和能源包模块,所述室外冷却装置包括压缩机,所述压缩机的输出端连通有冷凝器,所述冷凝器上设置有风机,所述冷凝器的输出端连通有储液器,所述储液器的输出端连通有过滤器,所述过滤器的输出端连通有第一节流部件,所述压缩机的输出端连通有气液分离器,所述能源包模块包括能源包,所述能源包的输出端连通有蒸发器,所述能源包的输入端连通有加热装置,所述加热装置的输入端连通有循环泵,所述循环泵的输入端与蒸发器连通,所述蒸发器的输入端连通有第二节流部件,所述第一节流部件的输出端为冷媒输出端,所述第二节流部件的输入端为冷媒输入端,所述第一节流部件位于过滤器与蒸发器之间,所述第二节流部件位于蒸发器与气液分离器之间,所述第一节流部件的输出端与第二节流部件的输入端通过第一冷媒管路连通,所述气液分离器的输入端与蒸发器的输出端通过第二冷媒管路连通,所述能源包的数量为多个。
进一步,所述蒸发器的输出端为冷媒输出端,所述气液分离器的输入端为冷媒输入端。
通过采用上述技术方案:使蒸发器将液体转化为气态后,再将气液分别输送。
进一步,所述能源包的输出端为冷却输出端,且通过冷却输出端与蒸发器连通,所述能源包输入端为冷却输入端,且通过冷却输入端与加热装置连通。
与现有技术相比,本申请的技术方案具备以下有益效果:
1、该变频多联储能制冷系统,通过采用分体模式,将各储能模块采用单独恒温控制,实现终端精确控温,将控温模块与各能源包模块进行整合,最终连接外部终端冷却装置,能源包模块与外部冷却装置通过制冷剂进行循环,实现终端精准控温,满足单独各模块功能能源需求,外部冷却装置通过变频模块,实现变频压缩机/变频风机等系统,实现精准冷/热源需求。
2、该变频多联储能制冷系统,通过外部通讯模块管控能源模块中各温度状态,最终实现满足精准控温,最终实现全年恒温模式,可满足单个能源包,甚至多个能源包的充放电需求,实现从一至多种能源包需求的无间断切换,最终实现跨临界,突破极限工况,能源包自身损耗,提升综合能效,实现“双碳”中和新高度。
附图说明
图1为本发明一种变频多联储能制冷系统整体结构示意图;
图2为本发明一种变频多联储能制冷系统室外冷却装置结构示意图;
图3为本发明一种变频多联储能制冷系统能源报模块结构示意图。
图中:1压缩机、2冷凝器、3风机、4第一节流部件、5过滤器、6储液器、7气液分离器、8蒸发器、9能源包、10加热装置、11循环泵、12第二节流部件。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本实施例中的一种变频多联储能制冷系统,包括室外冷却装置和能源包模块,室外冷却装置包括压缩机1,压缩机1的输出端连通有冷凝器2,冷凝器2上设置有风机3,冷凝器2的输出端连通有储液器6,储液器6的输出端连通有过滤器5,过滤器5的输出端连通有第一节流部件4,第一节流部件4的输出端为冷媒输出端,压缩机1的输出端连通有气液分离器7,气液分离器7的输入端为冷媒输入端。
本实施例中的,通过采用分体模式,将各储能模块采用单独恒温控制,实现终端精确控温,将控温模块与各能源包模块进行整合,最终连接外部终端冷却装置,能源包模块与外部冷却装置通过制冷剂进行循环,实现终端精准控温,满足单独各模块功能能源需求,外部冷却装置通过变频模块,实现变频压缩机/变频风机等系统,实现精准冷/热源需求。
请参阅图2-3,本实施例中能源包模块包括能源包9,能源包9的数量为多个,能源包9的输出端连通有蒸发器8,蒸发器8的输出端为冷媒输出端,气液分离器7的输入端与蒸发器8的输出端通过第二冷媒管路连通,能源包9的输入端连通有加热装置10,能源包9的输出端为冷却输出端,且通过冷却输出端与蒸发器8连通,能源包9输入端为冷却输入端,且通过冷却输入端与加热装置连通。
加热装置10的输入端连通有循环泵11,循环泵11的输入端与蒸发器8连通,蒸发器8的输入端连通有第二节流部件12,第二节流部件12的输入端为冷媒输入端,第一节流部件4的输出端与第二节流部件12的输入端通过第一冷媒管路连通,第一节流部件4位于过滤器5与蒸发器8之间,第二节流部件12位于蒸发器8与气液分离器7之间。
本实施例中的,通过外部通讯模块管控能源模块中各温度状态,最终实现满足精准控温,最终实现全年恒温模式,可满足单个能源包,甚至多个能源包的充放电需求,实现从一至多种能源包需求的无间断切换,最终实现跨临界,极限工况需求突破,能源包自身损耗,提升综合能效,实现“双碳”中和新高度。
需要说明的是,外部系统不限于本发明图中的相关制冷配件,本系统中还可增加相关的油分、截止阀等部件。
上述实施例的工作原理为:
将系统的蒸发侧与能源包模块进行整合,实现能源包9的智能恒温控制,通过媒介将换热器的热量传递出;结合能源包9的热量出现需求,外部冷却装置通过媒介进行热量传递,外部通过内外风机3强制进行空气对流,将冷媒中的高温高压气体的热量换出,通过内外部节流元件进行互相配合调节,按照需求分配冷媒,实现终端冷媒的按照终端进行调配;室内侧的各系统单独进行模块互联,实现通讯互通,按照能力需求测算温差,并最终调配终端冷量需求;外部机组通过变频模块,调节压缩机、风机的能量输出,实现多种能量自动调节;外侧与内侧通过冷媒管道接,形成内外部的冷媒传热导通。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (3)

1.一种变频多联储能制冷系统,包括室外冷却装置和能源包模块,其特征在于:所述室外冷却装置包括压缩机(1),所述压缩机(1)的输出端连通有冷凝器(2),所述冷凝器(2)上设置有风机(3),所述冷凝器(2)的输出端连通有储液器(6),所述储液器(6)的输出端连通有过滤器(5),所述过滤器(5)的输出端连通有第一节流部件(4),所述压缩机(1)的输入端连通有气液分离器(7),所述能源包模块包括能源包(9),所述能源包(9)的输出端连通有蒸发器(8),所述能源包(9)的输入端连通有加热装置(10),所述加热装置(10)的输入端连通有循环泵(11),所述循环泵(11)的输入端与蒸发器(8)连通,所述蒸发器(8)的输入端连通有第二节流部件(12),所述第一节流部件(4)的输出端为冷媒输出端,所述第二节流部件(12)的输入端为冷媒输入端,所述第一节流部件(4)位于过滤器(5)与蒸发器(8)之间,所述第二节流部件(12)位于蒸发器(8)与气液分离器(7)之间,所述第一节流部件(4)的输出端与第二节流部件(12)的输入端通过第一冷媒管路连通,所述气液分离器(7)的输入端与蒸发器(8)的输出端通过第二冷媒管路连通,所述能源包(9)的数量为多个。
2.根据权利要求1所述的一种变频多联储能制冷系统,其特征在于:所述蒸发器(8)的输出端为冷媒输出端,所述气液分离器(7)的输入端为冷媒输入端。
3.根据权利要求1所述的一种变频多联储能制冷系统,其特征在于:所述能源包(9)的输出端为冷却输出端,且通过冷却输出端与蒸发器(8)连通,所述能源包(9)输入端为冷却输入端,且通过冷却输入端与加热装置连通。
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